自动控制原理4.pptx
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1、解:闭环传递函数为 系统特征方程为K01/2123s10-0.29-1-1+j-1+2j-1+js2-2-1.7-1-1-j-1-2j-1-jj第1页/共29页有了根轨迹图,可以立即分析系统的各种性能(1)稳定性 开环增益K从零变到无穷时,根轨迹不会越过虚轴进入右半s平面,因此系统对所有的K值都是稳定的。(2)稳态特性 开环系统在坐标原点有一个极点,所以属于一型系统。因此根轨迹中的K值就是静态速度误差系数。如果给定系统稳态误差要求,则由根轨迹图可以确定闭环极点位置的允许范围。(3)动态特性 由图中可见,当0K1时,所有闭环极点都位于实轴上,系统为过阻尼系统,单位阶跃响应为非周期过程;当K=1时
2、,闭环两个实数极点相重合,系统为临界阻尼系统,单位阶跃仍为非周期过程,但响应速度较0K1时,闭环极点为复数极点,系统为欠阻尼系统,单位阶跃响应为阻尼震荡过程,且超调量将会随K值的增大而加大。上述分析表明,根轨迹与系统性能之间有着比较密切的关系。第2页/共29页 一般而言,绘制根轨迹时的可变参量可以是系统的任意参量。但最常用的可变参量是系统的开环传递系数Kg(也称为根轨迹增益)。Kg常规根轨迹 Kg以外的参数参量根轨迹以上二阶系统的根轨迹可以用解析法来求得,但对于高阶系统来说,解析法就不适用了,工程上常采用图解的方法来绘制。第3页/共29页4.2 绘制根轨迹的基本条件和基本规则本节重点:掌握根轨
3、迹的绘制方法本节难点:根轨迹和虚轴的交点 一、根轨迹的幅值条件和相角条件一般的闭环系统结构框图如图所示,其特征方程为其开环传递函数由等式两边幅角和相角分别相等的条件可得在S平面上的任一点,凡能满足以上幅角和相角条件的,就是系统特征方程的根,就必定在根轨迹上。第4页/共29页开环传递函数通常又可以写为其中 开环传递系数 开环零点、极点即其中 开环零点到S的矢量角 开环极点到S的矢量角在测量相角时,规定以在测量相角时,规定以逆时针方向为正逆时针方向为正。第5页/共29页二、根轨迹绘制法则1.连续性 2.对称性对称性:对称于实轴,国为特征根为实数或为共轭复数,根轨迹必然对 称于实轴3.起点(Kg=0
4、)和终点(Kg=)当Kg=0 闭环系统特征根即由开环系统特征方程式决定,即闭环极点也就是开环极点,根轨迹从开环极点出发。开环零点(有限,无限)为根轨迹终点。设N(s)为m阶,有m个有限开环零点,还有n-m个无限零点。4.根轨迹数条数:开环极点数n,n条第6页/共29页5.实轴上的根轨迹 在S平面实轴上的线段存在根轨迹的条件是:线段右侧开环零点(有限零点)和开环极点数之和为奇数。6.分离点和会合点 分离点:根轨迹相遇后又分开的点。分离角:离开分离点角度为 会合点:根轨迹相会合的点。分离角:进入分离点的角度为 一般来说,两个开环极点之间会有一个分离点,两个有限开环零点之间会有一个会合点。计算分离点
5、和会合点的依据:求出的重根要代入原方程,只有当Kg为正,才是分离点和会合点。jj第7页/共29页例 已知系统的开环传递函数如下所示,请求出根轨迹的分离点和会合点。解:系统有一个开环零点为-1,有两个开环极点分别为-0.1和-0.5。根据根轨迹绘制原则可知,根轨迹与实轴相重合的区间为 -0.5-0.1,-1。求根轨迹的分离点和会合点:第8页/共29页求对应分离点、会合点的Kg:7.渐近线(1)渐近线条数:n-m条,根轨迹沿渐近线倾角方向趋向无穷远(2)渐近线交点:与实轴交于一点 坐标为(-,j0)jS1=-0.33Kg1=0.06S1=-1.67Kg1=2.74第9页/共29页例 已知系统的开环
6、传递函数如下所示,请求出根轨迹的渐近线。解:系统没有开环零点,有三个开环极点分别为0,-2和-4。8.与虚轴的交点将s=jw代入系统特征方程,求出w的值。第10页/共29页例 已知系统的开环传递函数如下所示,请求出根轨迹与虚轴的交点。解:系统的特征方程为:将 代入特征方程经整理得第11页/共29页9.出射角与入射角 出射角:位于复平面上的开环极点,根轨迹离开此极点与正实轴的夹角。入射角:位于复平面上的开环零点,根轨迹进入此零点与正实轴的夹角。例 求以下特征方程的根轨迹。解:第12页/共29页其等效传递函数为其渐近线为其出射角为j第13页/共29页10.走向设系统的闭环特征方程为当 时说明在开环
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